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整个励磁柜系统的发展形势是什么样的

2021-11-20 13:57:08

整个励磁柜系统的发展形势是什么样的励磁系统提高输电系统的微观动态稳定性水平对于长距离输电系统具有重要意义。在非常高压远距离输电系统中,人们采取了各种措施来提高其微观动态稳定性。有些措施非常昂贵。提高长距离轴流发电系统水平场的微动态稳定性已引起人们的高度重视,并采取了许多措施。在我国一些正在运行或在建的长距离输电系统中,采取低成本、措施提高系统的微动态稳定性具有迫切的现实意义。

早在20世纪40年代和50年代,一些制造商就强调了同步发电机磁场调节在提高输电线路微动态稳定性方面的重要作用。自那时以来,这项研究工作一直受到高度重视。直到现在,它还在发展。

整个励磁系统的发展包括两个方面:一是主励磁系统电流本身的改进和发展,即励磁方式的改进和发展;二是励磁控制器的改进和发展,即励磁控制方式。当然,这两个方面的发展是相关的。

励磁柜

本节的知识点是阐明励磁控制器的具体设计方法,具体研究结果将表明,良好的励磁控制器对提高玉电系统的微动态稳定性和动态品质有着显著的作用,为在我国电力系统中采用这种性能优良的控制器提供需要的理论和实践依据,励磁控制器的出现和采用将是励磁控制方式不断发展的必然结果。因此,在澄清这种新的控制模式的相关问题之前。有讨论常规控制方法的发展、优缺点。由于励磁方式与励磁控制有着密切的关系并联直流发电机自励建立稳定电压的三个条件为:

(1) 发电机要有剩磁。需要使用其他直流电源以单独励磁的方式对发电机励磁一次,磁化后的发电机将具有剩磁。

(2) 励磁绕组与电枢并联的正确,包括电机的原始剩磁方向和旋转方向以及励磁绕组与电枢的连接。如果发现在自励期间无法建立电压,则可将励磁绕组的两端与电枢并联调整,以获得正确的连接性。

(3) 励磁回路的电阻要小于临界电阻R,这在直流发电机的设计中通常是有保证的。问题是励磁回路中串联调节励磁电流的电阻R不能太大,否则将无法获得稳定的空载电压,无法自励。要指出,励磁电路电阻的临界值不同,因为发电机的空载电压随电枢转速而变化。因此,即使临界电阻不是很大,如果转速太低,也不能自激。

励磁方法的共同点是,主发电机磁场的供应商是旋转电机、直流发电机或交流发电机。这个共同的特点带来的优点是发电机励磁能源高度的可靠性甲由于与汽轮发电机或水轮发电机组同轴的励磁机是励磁能遨的供应者,因此励磁实际上取自整个机组转子的动能。显然,只要机组以接近抖振速度的速度旋转,励磁不会因外部短路而消失。但这种励磁方式的缺点是依靠旋转电机提供励磁。从机械角度来看,带有旋转部件的系统不如全静态励磁系统可靠。


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